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公开(公告)号:CN114624812B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202210258126.3
申请日:2022-03-16
摘要: 本发明属于高功率光纤激光技术领域,公开了一种多芯传能光纤及其制备方法。该多芯传能光纤包括内包层、纤芯和涂覆层,内包层沿轴向设有至少两个芯孔;纤芯一一对应地穿设于芯孔,纤芯包括内芯、掺氟层和缓冲层,掺氟层套设于内芯的外周,缓冲层套设于掺氟层的外周;涂覆层包括第一涂覆层和第二涂覆层,第一涂覆层套设于内包层的外周,第二涂覆层套设于第一涂覆层的外侧。本发明提供的多芯传能光纤,内包层能将至少两个纤芯集成于一束,使单根光纤能传输多束激光,进而提高激光焊接设备集成度;通过设置掺氟层,掺氟层能负向构建纤芯折射率,防止纤芯内传输激光泄漏;通过设置缓冲层,缓冲层能有效提高内芯的抗弯性能,起到应力缓冲作用。
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公开(公告)号:CN114624812A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210258126.3
申请日:2022-03-16
摘要: 本发明属于高功率光纤激光技术领域,公开了一种多芯传能光纤及其制备方法。该多芯传能光纤包括内包层、纤芯和涂覆层,内包层沿轴向设有至少两个芯孔;纤芯一一对应地穿设于芯孔,纤芯包括内芯、掺氟层和缓冲层,掺氟层套设于内芯的外周,缓冲层套设于掺氟层的外周;涂覆层包括第一涂覆层和第二涂覆层,第一涂覆层套设于内包层的外周,第二涂覆层套设于第一涂覆层的外侧。本发明提供的多芯传能光纤,内包层能将至少两个纤芯集成于一束,使单根光纤能传输多束激光,进而提高激光焊接设备集成度;通过设置掺氟层,掺氟层能负向构建纤芯折射率,防止纤芯内传输激光泄漏;通过设置缓冲层,缓冲层能有效提高内芯的抗弯性能,起到应力缓冲作用。
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公开(公告)号:CN116880003A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202311141266.3
申请日:2023-09-06
申请人: 江苏亨通光纤科技有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司 , 江苏亨通光导新材料有限公司
摘要: 本发明公开一种具有双台面波导导引结构的抗辐射超低损单模光纤,包括由中心到外依次设置的纤芯层、内包层、第一渐变层、第一过渡层、近芯台面、台面夹层、第二渐变层、远芯台面、凹陷层、第二过渡层和外包层。本发明中,近、远芯台面之间形成波导导引结构,光信号在其中多次反射从而实现更长的传播路径,减少光信号的衰减程度,提高光纤的传输效率和信号质量,在1550nm处衰减系数≤0.15dB/km,色散系数≤21ps/(nm·km),色散斜率≤0.06ps/(nm2·km),零色散波长≤1270nm,25年10rad辐照强度下的1550nm附加衰减≤0.001dB/km,可更好地满足高速光通信系统对色散补偿的要求。
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公开(公告)号:CN117623619A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311614879.4
申请日:2023-11-29
申请人: 江苏亨通光纤科技有限公司 , 江苏亨通光导新材料有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司
IPC分类号: C03B37/018 , C03B37/025
摘要: 本发明涉及特种光纤制备工艺技术领域,公开一种多种折射率的沉积层制备方法、沉积管及光纤制备方法。沉积管用于实施多种折射率的沉积层制备方法,先选择合适的衬管规格和设在衬管内的隔离件,分隔衬管为多个扇形区域;预留至少一个扇形区域,封堵件封堵其余扇形区域,辅助未封堵的扇形区域沉积;使用至少两种沉积反映物重复多次沉积至全部扇形区域沉积完,形成具有多种折射率的沉积层,工序简单,操作便捷。光纤制备方法采用沉积管制备沉积层,并对沉积管熔缩,得到光纤预制棒;然后对光纤预制棒组装并拉丝,制成光纤。使用此光纤制备方法可在沉积后直接熔缩成具有多种折射率分布的光纤预制棒,制备流程简单,可获得更好的光学性能。
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公开(公告)号:CN115826130A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211580712.6
申请日:2022-12-09
申请人: 江苏亨通光纤科技有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司 , 江苏亨通光导新材料有限公司
摘要: 本发明公开了一种弯曲不敏感高带宽多模光纤,包括由内至外依次设置的芯层、延伸层、内包层、下陷包层和外包层,芯层折射率剖面呈抛物线形,分布指数为1.9~2.2,芯层中心位最大相对折射率差为0.9%~1.2%,延伸层相对折射率差为‑0.03%~‑0.02%,内包层最高相对折射率差与最低相对折射率差之差为0.005%~0.03%,内包层单边径向宽度为0.5μm~4μm,下陷包层单边径向宽度为3μm~9μm,下陷包层相对折射率差为‑0.7%~‑0.4%。本发明中,通过合理设计波导结构和掺杂体系,优化了其光纤粘度,降低了光纤带宽对波长的敏感性,使光纤具备良好抗弯曲性能的同时拥有超高的带宽性能。
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公开(公告)号:CN114057386A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111611918.6
申请日:2021-12-27
申请人: 江苏亨通光纤科技有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司 , 江苏亨通光导新材料有限公司
IPC分类号: C03B37/012
摘要: 本发明提供了一种获得指定几何尺寸传能光纤预制棒的处理装置系统及表面处理方法,所述装置系统包括机床加工单元以及光纤预制棒待处理单元;所述光纤预制棒待处理单元包括预制棒组合套筒以及三爪套筒密封圈组合装置;所述机床加工单元包括玻璃加工车床、直径控制装置以及尾气抽风装置。本发明提供的装置系统通过对光纤预制棒的表面分段定量处理可改善现有研磨处理技术几何尺寸均匀度差问题;没有对棒体施加应力解决崩裂问题;在线监测预制棒外径改善控制精度,同时不产生固态废料。
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公开(公告)号:CN113820787A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202110957480.0
申请日:2021-08-19
申请人: 江苏亨通光纤科技有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司 , 江苏亨通光导新材料有限公司
摘要: 本发明公开了一种单模多模调模器件及其制备方法,该单模多模调模器件包括多模光纤、单模光纤和拉锥光纤,拉锥光纤相对的两端分别与多模光纤和单模光纤低损耗熔融连接在一起。本发明采用光纤拉锥的方式来实现单模光纤和多模光纤的信号传输过渡,拉锥光纤锥区纤芯直径是平滑渐变的过渡,不存在模场畸变,有效降低传输损耗;单模光纤中信号经过拉锥光纤激发的低阶模/高阶模低损耗传入到多模光纤中;单模光纤激发的模场在多模光纤中传输,在多模光纤由拉锥光纤渐变过渡传输到单模光纤中,损耗在0.5dB以内;光纤的熔接损耗目前能够做到0.1dB以下;为数据中心的单模光模块可直接通过单模光纤接入到多模光纤中传输提供支撑。
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公开(公告)号:CN115594396B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202211391084.7
申请日:2022-11-07
申请人: 江苏亨通光纤科技有限公司 , 江苏亨通光导新材料有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司
IPC分类号: C03B37/027
摘要: 本发明涉及光纤制备技术领域,公开多芯光纤拉丝装置、多芯光纤拉丝方法及多芯光纤。该多芯光纤拉丝装置包括温控系统和从上至下依次连通设置的预热炉、熔融炉、延伸炉和缓释炉,预热炉的上端设置有进料口,缓释炉的下端设置有出料口,多芯光纤预制棒通过进料口插设于预热炉中,并经由预热炉预热和熔融炉融化后形成多芯光纤,多芯光纤经过延伸炉和缓释炉中降温后从出料口排出,温控系统分别与预热炉、熔融炉、延伸炉和缓释炉信号连接,用于检测和控制预热炉、熔融炉、延伸炉和缓释炉内的温度。该多芯光纤拉丝装置能大幅提升多芯光纤制造成品率,显著改善多芯光纤的性能。
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公开(公告)号:CN117645408A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311682444.3
申请日:2023-12-08
申请人: 江苏亨通光纤科技有限公司 , 江苏亨通光导新材料有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司
IPC分类号: C03B37/025 , C03C25/105 , C03C25/106 , C03C25/12 , C03C25/32
摘要: 本发明属于光纤制备技术领域,公开了一种耐温光纤的制备方法。先制备预制棒并熔融拉丝制得裸光纤,采用涂覆材料对裸光纤进行一次涂覆形成涂层光纤,于涂覆过程中进行初步冷却,涂覆材料至少包括光固化引发剂;对所述涂层光纤进行光固化得到耐温光纤。通过在涂覆过程中进行初步冷却,涂覆材料初步冷却后进行固化,有助于保证涂覆均匀性,避免涂覆材料未冷却影响固化工序;采用一次涂覆后在不同光源功率下进行连续光固化,且配合在涂覆材料中设置光固化引发剂,固化时能够促进涂覆材料吸收光的能量,提高固化速度,实现涂覆材料的充分固化,即可实现涂覆材料的充分固化,简化加工工序、节省加工时间以及提高了生产效率。
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公开(公告)号:CN116880003B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311141266.3
申请日:2023-09-06
申请人: 江苏亨通光纤科技有限公司 , 江苏亨通光电股份有限公司 , 江苏亨通光导新材料有限公司
摘要: 本发明公开一种具有双台面波导导引结构的抗辐射超低损单模光纤,包括由中心到外依次设置的纤芯层、内包层、第一渐变层、第一过渡层、近芯台面、台面夹层、第二渐变层、远芯台面、凹陷层、第二过渡层和外包层。本发明中,近、远芯台面之间形成波导导引结构,光信号在其中多次反射从而实现更长的传播路径,减少光信号的衰减程度,提高光纤的传输效率和信号质量,在1550nm处衰减系数≤0.15dB/km,色散系数≤21ps/(nm·km),色散斜率≤0.06ps/(nm2·km),零色散波长≤1270nm,25年10rad辐照强度下的1550nm附加衰减≤0.001dB/km,可更好地满足高速光通信系统对色散补偿的要求。
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